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水环多联式热泵空调系统运行特性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
物理量名称及符号表第8-15页
第1章 绪论第15-29页
   ·课题背景及研究的目的与意义第15-17页
   ·WLHP 系统及其研究现状第17-21页
     ·WLHP 组成及原理第18页
     ·WLHP 系统特点第18-20页
     ·WLHP 发展现状第20-21页
   ·VRF 空调系统及其相关理论第21-24页
     ·系统组成及原理第21-22页
     ·VRF 系统特点第22-23页
     ·VRF 发展现状第23-24页
   ·制冷空调仿真技术现状第24-26页
   ·本文的主要研究内容第26-29页
第2章 传统 ASVRF 问题分析及 WLVRF 系统描述第29-47页
   ·引言第29页
   ·ASVRF 问题分析第29-32页
     ·气候敏感性强第29-30页
     ·管长、高差受限第30-31页
     ·回油困难第31页
     ·制冷剂泄漏隐患大第31-32页
     ·室外机布置条件要求高第32页
   ·WLVRF 系统描述第32-46页
     ·WLVRF 系统组成及原理第32-35页
     ·WLVRF 应用形式第35-44页
     ·WLVRF 特性第44-46页
   ·本章小结第46-47页
第3章 WLVRF 系统数学模型第47-74页
   ·引言第47页
   ·ASHP 模型第47-59页
     ·螺杆式压缩机模型第47-48页
     ·电子膨胀阀模型第48-49页
     ·蒸发器模型第49-54页
     ·冷凝器模型第54-55页
     ·模型求解第55-57页
     ·模型验证第57-59页
   ·VRF 模型第59-70页
     ·VRF 流体网络模型第59-65页
     ·系统部件模型第65-66页
     ·模型求解第66-69页
     ·模型验证第69-70页
   ·蓄热水罐模型第70-71页
   ·其它部件模型第71-72页
   ·建筑模型第72-73页
   ·本章小结第73-74页
第4章 WLVRF 系统冬季运行工况分析第74-101页
   ·引言第74页
   ·ASHP 的低温运行特性第74-80页
     ·ASHP 的低温运行参数第75-78页
     ·ASHP 除霜频率的确定第78-80页
   ·WSVRF 制热工况分析第80-91页
     ·WSVRF 及 ASVRF 冬季工况比较第80-85页
     ·负荷分布对 VRF 性能的影响第85-91页
   ·WLVRF 冬季瞬时能效比的影响因素第91-98页
     ·不同冷、热负荷数的 IEE第92-95页
     ·不同室外气温的 IEE第95-96页
     ·不同环路水温的 IEE第96-98页
   ·WLVRF 在不同城市的 SCOP 分析第98-100页
   ·本章小结第100-101页
第5章 WLVRF 优化方案研究第101-112页
   ·引言第101页
   ·基于最佳经济平衡点的 ASHP 及辅助热源设计第101-105页
     ·ASHP 容量确定第101-102页
     ·ASHP 台数确定第102-104页
     ·辅助热源加热功率的确定第104-105页
   ·扩大水环路管径设计第105-106页
   ·水环路控制方案选择第106-107页
   ·方案优化对 WLVRF 系统冬季能效的影响第107-110页
   ·本章小结第110-112页
第6章 WLVRF 与常用空调系统的经济性比较第112-134页
   ·引言第112页
   ·WLVRF 系统的经济性分析第112-120页
     ·WLVRF 系统的初投资第112-116页
     ·WLVRF 系统运行费第116-120页
   ·WLVRF 系统中 ASHP 的最佳经济平衡点温度分析第120-122页
   ·WLVRF 与常用空调方案的经济性比较第122-133页
     ·夏热冬暖地区第123-128页
     ·夏热冬冷地区第128-129页
     ·寒冷地区第129-131页
     ·严寒地区第131-133页
   ·本章小结第133-134页
结论第134-137页
参考文献第137-146页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第146-148页
致谢第148-149页
个人简历第149页

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